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CAS RN: 14802-41-6 | 产品编码: F1124792

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反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯,≥98.0%

≥98.0% 反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯;反-1-(2-吡啶基)-2-(4-吡啶基)乙烯 C12H10N2 182.22 文档:
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A36939-10g 反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯 ≥98.0% 10g 1020.00 1020.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与物理性质

1. 分子结构

- 该分子由两个吡啶环通过一个乙烯基桥连接,形成共轭体系。

- 由于氮原子的存在,这两个吡啶环都是富电子的芳香环。

2. 物理状态

- 常温下为固体或液体,具体取决于分子量和取代基的性质。

- 通常具有一定的熔点和沸点。

二、光谱性质

1. 紫外-可见光谱(UV-Vis)

- 由于存在共轭双键和芳香环,该化合物在紫外-可见光区域有特征吸收峰。

- 吸收波长一般在250-300 nm之间,具体位置取决于环上的取代基。

2. 核磁共振(NMR)谱

- 氢谱(^1H NMR)显示芳香环上的氢原子和乙烯基上的氢原子的化学位移。

- 碳谱(^13C NMR)可以区分不同类型的碳原子,包括芳香碳和乙烯基碳。

3. 红外光谱(IR)

- 显示典型的芳香环C=C和C=N键的振动吸收。

- 乙烯基的C=C伸缩振动也会出现在特定波数范围内。

三、化学反应性

1. 亲电芳香取代反应

- 由于吡啶环是富电子的,容易发生亲电芳香取代反应,如硝化、卤代等。

2. 配位化学

- 吡啶环上的氮原子具有孤对电子,可以作为配体与金属离子形成配合物。

3. 氧化还原反应

- 吡啶环可以进行氧化反应,生成相应的吡啶氧化物。

- 还原反应较少见,但在某些条件下可能发生。

4. 加成反应

- 乙烯基团可以参与加成反应,如与溴、HCl等亲电试剂发生加成。

四、光化学性质

1. 光致异构化

- 在光照条件下,可能会发生顺反异构体的转换。

- 光致异构化速率取决于光照强度和波长。

五、溶解性和稳定性

1. 溶解性

- 该化合物在极性有机溶剂(如乙醇、DMSO)中有较好的溶解性。

- 在水中的溶解性较差,除非引入亲水基团。

2. 稳定性

- 对热相对稳定,但在高温下可能会分解。

- 对光和氧敏感,需在避光和惰性气氛下保存。

六、生物活性

1. 潜在生物活性

- 由于含有芳香环和氮原子,可能具有抗菌、抗癌等生物活性。

- 具体的生物活性需要通过实验

1. GHS分类

- 该物质可能具有刺激性、毒性或其他危害性,但具体的GHS分类需要参考详细的化学品安全数据表(SDS)。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洁皮肤。

- 作业场所不得进食、饮水或吸烟。

- 戴防护手套,穿防护服,戴防护眼镜、口罩。

3. 风险术语

- 吸入、皮肤接触及吞食有害。

- 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- 可能对水生生物有毒害作用。

4. 急救措施

- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。

- 皮肤接触:立即脱去所有被污染的衣物,用大量肥皂和水冲洗皮肤。

- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。

- 食入:漱口,不要催吐,立即呼叫中毒控制中心或医生。

5. 消防措施

- 灭火方法:使用二氧化碳、干粉灭火器等适当的灭火剂。

- 特殊危险性:燃烧时可能释放有毒烟雾。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的防护装备。

- 环境保护:防止进入下水道、地表水和地下水。

- 泄漏处理:用惰性吸附材料吸收,然后置于适当容器中待处理。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:建议在合适的销毁设备中焚烧处理,以尽量减少对环境的影响。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS提供了关于反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯的详细信息,包括其物理化学性质、稳定性、反应活性、毒理学信息、生态学信息以及安全处理、储存、运输等方面的建议。具体的SDS应由供应商提供,并应定期更新以确保其准确性和时效性。

1. 化学纯度

- 定义: 化学纯度是指目标化合物在样品中所占的比例。高纯度的反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯应尽量减少杂质的存在。

- 检测方法: 使用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或核磁共振波谱(NMR)等技术来测定。

- 标准: 一般要求化学纯度≥98%。

2. 同分异构体纯度

- 定义: 由于双键的顺反异构,可能存在顺式和反式两种异构体。反式异构体的纯度是关键指标。

- 检测方法: 使用HPLC或GC结合适当的手性柱或通过NMR分析。

- 标准: 反式异构体含量应≥99%。

3. 水分含量

- 定义: 样品中的水分含量会影响反应的效率和产品的稳定性。

- 检测方法: 使用卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)。

- 标准: 水分含量应≤0.5%。

4. 残留溶剂

- 定义: 合成过程中使用的有机溶剂可能在最终产品中有残留。

- 检测方法: 使用气相色谱(GC)进行分析。

- 标准: 各类溶剂残留量应符合国际纯净度标准,如USP、EP、JP等药典规定。

5. 重金属含量

- 定义: 重金属如铅、汞、砷等可能对产品质量和使用安全造成影响。

- 检测方法: 使用原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等技术。

- 标准: 重金属总含量应≤10 ppm(毫克/千克)。

6. 物理常数

- 熔点: 反式-1-(2-吡啶)-2-(4-吡啶)乙烯的熔点可以作为一个鉴定指标。

- 检测方法: 使用差示扫描量热法(DSC)或熔点仪。

- 标准值: 根据文献报道,该化合物的熔点一般在特定范围内。

- 沸点: 虽然该化合物的沸点较高且不易挥发,但也可以作为参考。

- 检测方法: 使用气相色谱(GC)或沸点仪。

7. 光学纯度

- 定义: 如果涉及手性中心,需要确定光学纯度即对映体过量(ee, enantiomeric excess)。

- 检测方法: 使用高效液相色谱(HPLC)结合手性柱,或使用超高效液相色谱(UHPLC)。

- 标准: 对于非外消旋体,光学纯度应≥98% ee。

8. 粒度分布

- 定义: 如果是固体形态,粒度分布会影响其在反应中的效率和均匀性。

- 检测方法: 使用激光粒度分析仪。

- 标准: 根据具体应用需求设定,例如D50(中值粒径)应在特定范围内。

9. 稳定性

- 定义: 化合物在储存和使用过程中的稳定性。

- 检测方法: 通过加速老化试验(accelerated aging studies)或长期稳定性试验(long-term stability studies)。

- 标准: 在推荐储存条件下,有效期限(shelf life)内各项指标应无明显变化。

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